Menu English Ukrainian Rosyjski Strona główna

Bezpłatna biblioteka techniczna dla hobbystów i profesjonalistów Bezpłatna biblioteka techniczna


ENCYKLOPEDIA RADIOELEKTRONIKI I INŻYNIERII ELEKTRYCZNEJ
Darmowa biblioteka / Schematy urządzeń radioelektronicznych i elektrycznych

syntezator mowy. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

Bezpłatna biblioteka techniczna

Encyklopedia radioelektroniki i elektrotechniki / Technologia cyfrowa

Komentarze do artykułu Komentarze do artykułu

Urządzenie mówiące (syntezator mowy) służy do odtwarzania mowy ludzkiej w różnych urządzeniach elektronicznych i domowych (automatyczne sekretarki, zamki do drzwi, różne zabawki). W proponowanym urządzeniu, w przeciwieństwie do znanych, zastosowano nową metodę generowania sygnału.

Urządzenie składa się z generatora impulsów zegarowych, którego wyjście jest połączone z wejściem urządzenia generującego adres oraz wejściem jednostki sterującej. Wyjścia generatora adresów tworzą magistralę adresową. Są one połączone z wejściami adresowymi pamięci ROM, których wyjścia, tworząc magistralę danych, są połączone z wejściami danych konwertera równolegle-szeregowego. Wyjście jednostki sterującej jest połączone z wejściem sterującym urządzenia do konwersji kodu. Wyjście tego ostatniego jest połączone z urządzeniem kształtującym poziom sygnału wyjściowego, na którego wyjściu są połączone szeregowo filtr, wzmacniacz i głośnik (urządzenie odtwarzające).

Urządzenie działa w następujący sposób. Po włączeniu wszystkie liczniki wchodzące w skład urządzenia są zerowane. Generator adresu generuje adres zero na szynie adresowej. Na sygnał jednostki sterującej zawartość komórki zerowej pamięci ROM jest przepisywana do urządzenia do konwersji kodu. Informacja o wartości ósmego bitu jest przesyłana do urządzenia kształtującego poziom. Impulsy generatora zegara przez jednostkę sterującą działają na konwerter kodu, którego wyjście otrzymuje odpowiednio 7, 6 itd. bity bajtu zerowego. Kształtownik poziomu generuje sygnał wyjściowy zgodnie z zadanym programem. Po odebraniu ośmiu impulsów informacje przechowywane w komórce zerowej pamięci ROM zostaną wyczerpane. Dziewiąty impuls generuje nowy adres i sygnał do zapisania wyjściowego kodu ROM do urządzenia konwersji kodu z jednostki sterującej. Ponadto cały proces jest powtarzany cyklicznie, aż do przetworzenia wszystkich informacji zapisanych w pamięci ROM. Filtr na wyjściu urządzenia kondycjonującego wygładza sygnał, usuwając składowe o wysokiej częstotliwości generowane przez stopniowe kondycjonowanie sygnału, wzmacniacz wzmacnia, a głośnik odtwarza sygnał.

Schemat ideowy urządzenia pokazano na rysunku.

Syntezator mowy
(kliknij, aby powiększyć)

Syntezator mowy
(kliknij, aby powiększyć)

Generator impulsów zegarowych jest montowany na trzech falownikach układu D1, rezystorach R3, R4 i kondensatorze C2. Rezystor R4 i kondensator C2 określają częstotliwość generowanych impulsów. Rezystor R3 jest potrzebny do ograniczenia prądu przez diody wejściowe układu D1 i zmniejszenia obciążenia elementu D1.2. Urządzenie do generowania adresu jest montowane na mikroukładach D2.D3.D11.D12.

Jednostkę sterującą można podzielić na trzy jednostki funkcjonalne. Pierwszy służy do początkowych i powtarzanych przebiegów obwodu. Jest montowany na diodzie VD2, rezystorach R1, R2, kondensatorze C1 i kluczu SA1. Druga jednostka funkcjonalna steruje zapisem informacji z pamięci ROM do rejestru przesuwnego i jest montowana na mikroukładach D4.1, D 1.6, diodzie VD1, kondensatorze C3 i rezystorze R5. Trzeci węzeł zatrzymuje obwód na końcu fragmentu mowy. Jest zmontowany na chipie D5.

Konwerter równoległy na szeregowy jest montowany na rejestrach przesuwnych D7,D8.

Kształtownik poziomu sygnału wyjściowego jest montowany na układzie D9.1, rezystorze R6, kondensatorach C4, C5 i tranzystorze polowym VT1, połączonych zgodnie z obwodem wtórnika źródła. Kondensatory Sat, C9, C10 są separowane, aby wykluczyć połączenia między kaskadami w prądzie stałym.

Filtr montowany jest na rezystorze R8 i kondensatorze C7. Wzmacniacz składa się z dwóch stopni wzmocnienia, zmontowanych na tranzystorach VT2, VT3, połączonych zgodnie ze wspólnym obwodem emitera. Rezystory R9, R10,

R11, R12 określają tryb pracy tranzystorów na prąd stały. Obciążeniem wzmacniacza jest głośnik Rn.

Schemat pozwala na użycie do dziesięciu chipów ROM do przechowywania wiadomości głosowych. Im wyższa częstotliwość taktowania oscylatora głównego, tym wyższa jakość odtwarzania mowy, ale tym więcej potrzeba pamięci.

Tabele pokazują kody wiadomości głosowej: „Ja, Syberyjski Święty Mikołaj, przyniosłem Ci prezenty!” dla częstotliwości zegara 12 kHz.

Tabela 1
Tabela 2
Tabela 3
Tabela 4
Tabela 5
Tabela 6
Tabela 7
Tabela 8
Tabela 9

Autor: M. Loshkarev, terytorium Ałtaj, rejon Pierwomajski, osada Sibirsky; Publikacja: N. Bolszakow, rf.atnn.ru

Zobacz inne artykuły Sekcja Technologia cyfrowa.

Czytaj i pisz przydatne komentarze do tego artykułu.

<< Wstecz

Najnowsze wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika:

Zawartość alkoholu w ciepłym piwie 07.05.2024

Piwo, jako jeden z najpopularniejszych napojów alkoholowych, ma swój niepowtarzalny smak, który może zmieniać się w zależności od temperatury spożycia. Nowe badanie przeprowadzone przez międzynarodowy zespół naukowców wykazało, że temperatura piwa ma znaczący wpływ na postrzeganie smaku alkoholu. Badanie prowadzone przez naukowca zajmującego się materiałami Lei Jianga wykazało, że w różnych temperaturach cząsteczki etanolu i wody tworzą różnego rodzaju skupiska, co wpływa na postrzeganie smaku alkoholu. W niskich temperaturach tworzą się bardziej piramidalne skupiska, co zmniejsza ostrość smaku „etanolu” i sprawia, że ​​napój ma mniej alkoholowy smak. Wręcz przeciwnie, wraz ze wzrostem temperatury grona stają się bardziej łańcuchowe, co skutkuje wyraźniejszym alkoholowym posmakiem. To wyjaśnia, dlaczego smak niektórych napojów alkoholowych, takich jak baijiu, może zmieniać się w zależności od temperatury. Uzyskane dane otwierają nowe perspektywy dla producentów napojów, ... >>

Główny czynnik ryzyka uzależnienia od hazardu 07.05.2024

Gry komputerowe stają się coraz popularniejszą formą rozrywki wśród nastolatków, jednak istotnym problemem pozostaje związane z nimi ryzyko uzależnienia się od gier. Amerykańscy naukowcy przeprowadzili badanie, aby określić główne czynniki przyczyniające się do tego uzależnienia i zaproponować zalecenia dotyczące jego zapobiegania. W ciągu sześciu lat obserwowano 385 nastolatków, aby dowiedzieć się, jakie czynniki mogą predysponować ich do uzależnienia od hazardu. Wyniki wykazały, że 90% uczestników badania nie było zagrożonych uzależnieniem, a 10% uzależniło się od hazardu. Okazało się, że kluczowym czynnikiem powstawania uzależnienia od hazardu jest niski poziom zachowań prospołecznych. Nastolatki o niskim poziomie zachowań prospołecznych nie wykazują zainteresowania pomocą i wsparciem innych, co może prowadzić do utraty kontaktu ze światem rzeczywistym i pogłębienia się uzależnienia od rzeczywistości wirtualnej, jaką oferują gry komputerowe. Na podstawie tych wyników naukowcy ... >>

Hałas drogowy opóźnia rozwój piskląt 06.05.2024

Dźwięki, które otaczają nas we współczesnych miastach, stają się coraz bardziej przeszywające. Jednak niewiele osób myśli o tym, jak ten hałas wpływa na świat zwierząt, zwłaszcza na tak delikatne stworzenia, jak pisklęta, które nie wykluły się jeszcze z jaj. Najnowsze badania rzucają światło na tę kwestię, wskazując na poważne konsekwencje dla ich rozwoju i przetrwania. Naukowcy odkryli, że narażenie piskląt zebry rombowatej na hałas uliczny może spowodować poważne zakłócenia w ich rozwoju. Eksperymenty wykazały, że zanieczyszczenie hałasem może znacznie opóźnić wykluwanie się piskląt, a pisklęta, które się wykluwają, borykają się z szeregiem problemów zdrowotnych. Naukowcy odkryli również, że negatywne skutki zanieczyszczenia hałasem rozciągają się na dorosłe ptaki. Zmniejszone szanse na rozrodczość i zmniejszona płodność wskazują na długoterminowe skutki, jakie hałas drogowy wywiera na dziką przyrodę. Wyniki badania podkreślają taką potrzebę ... >>

Przypadkowe wiadomości z Archiwum

MAX14851 - uniwersalny 6-kanałowy izolator cyfrowy 600V 01.04.2019

MAX14851 to nowy sześciokanałowy izolator cyfrowy firmy Maxim Integrated z dwoma kanałami pracującymi w trybie pełnego dupleksu i izolującym do 600V.

Dzięki sześciu niezależnym kanałom, z których dwa mogą przenosić informacje w obu kierunkach, MAX14851 może być używany do tworzenia pełnodupleksowych, wielokanałowych izolowanych mostów do wymiany danych z prędkością do 50 Mb/s przy użyciu popularnych I2C, SPI, RS-232, RS - 485/RS-422, SMBus, PMBus. Niezależne zasilanie strony pierwotnej i wtórnej o napięciu 3...5,5 V dodatkowo umożliwia wykorzystanie MAX14851 do dopasowywania poziomu sygnału.

Cechy MAX14851:

izolacja 600 V(RMS) 60 sekund;
izolacja robocza 200 V(RMS);
4 kanały jednokierunkowe (do 50 Mb/s);
2 dwukierunkowe kanały (do 2 Mb/s);
zabezpieczenie przeciwzwarciowe na wyjściach jednokierunkowych.

Kompatybilność interfejsu:

I2C;
SPI
RS-232, RS-485/RS-422;
SMBus, PMBus.

MAX14851 mieści się w kompaktowej 16-pinowej obudowie QSOP (3,9 x 4,94 mm). Zakres temperatur pracy od -40°C do +125°C.

Inne ciekawe wiadomości:

▪ ugięcie promieni rentgenowskich

▪ Opony samochodowe zanieczyszczają oceany mikrodrobinami plastiku

▪ Nanochłodzenie

▪ 814 ppi wyświetlacz AMOLED dla urządzeń VR

▪ Luksusowa hybryda Mercedes-Benz

Wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika

 

Ciekawe materiały z bezpłatnej biblioteki technicznej:

▪ sekcja witryny Oświetlenie. Wybór artykułu

▪ Zobacz Używanie AVerTV Capture HD w VirtualDub. sztuka wideo

▪ artykuł Co powoduje czkawkę? Szczegółowa odpowiedź

▪ artykuł o aloesie. Legendy, uprawa, metody aplikacji

▪ artykuł Zabezpieczenie silnika elektrycznego przed przeciążeniem. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

▪ artykuł Cudowny album. Sekret ostrości

Zostaw swój komentarz do tego artykułu:

Imię i nazwisko:


Email opcjonalny):


komentarz:





Wszystkie języki tej strony

Strona główna | biblioteka | Artykuły | Mapa stony | Recenzje witryn

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024